在工業(yè)控制、精密測量等領(lǐng)域,電流輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)作為模擬信號生成的核心器件,其工作穩(wěn)定性直接決定系統(tǒng)精度。然而,電流輸出DAC在驅(qū)動寬范圍負載或高頻轉(zhuǎn)換場景下,易因片內(nèi)功率損耗過大導(dǎo)致過熱,不僅會降低轉(zhuǎn)換精度,還可能觸發(fā)器件閂鎖效應(yīng)甚至永久損壞。動態(tài)功率控制(DPC)技術(shù)通過實時調(diào)節(jié)供電參數(shù)匹配負載需求,從源頭抑制功耗冗余,成為解決DAC過熱問題的高效方案。
在精密電子系統(tǒng)中,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)作為模擬信號與數(shù)字信號的核心接口部件,其工作穩(wěn)定性直接決定系統(tǒng)整體性能。電流輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(CO-DAC)因驅(qū)動能力強、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、通信系統(tǒng)等領(lǐng)域。然而,CO-DAC在高分辨率、高轉(zhuǎn)換速率工況下,往往伴隨顯著的功率損耗,進而引發(fā)芯片過熱問題,導(dǎo)致轉(zhuǎn)換精度下降、線性度惡化,甚至縮短器件使用壽命。動態(tài)功率控制技術(shù)通過實時調(diào)節(jié)CO-DAC的工作功耗,實現(xiàn)熱損耗與性能需求的動態(tài)平衡,為解決過熱問題提供了高效可行的方案。
當拉/灌電流數(shù)模轉(zhuǎn)換器(IDAC)驅(qū)動負載時,通道電源電壓(PVDD)和輸出負載電壓的差值會以電壓降的形式作用于負載上。這會導(dǎo)致片內(nèi)功耗,進而造成芯片溫度過高,不僅影響可靠性,還可能降低系統(tǒng)整體效率。為了解決上述問題,本文介紹了一種簡易的動態(tài)功率控制方法。同時,通過采用集成ADI公司最新單電感多輸出(SIMO)技術(shù)的DC-DC轉(zhuǎn)換器,還有助于縮小解決方案尺寸。借助動態(tài)功率控制,IDAC電源電壓維持在極低水平,確保IDAC通道在任何給定輸出電流和負載電壓下都能正常運行,從而盡量降低片內(nèi)功耗。
2025年8月13日 – 提供超豐富半導(dǎo)體和電子元器件?的業(yè)界知名新品引入 (NPI) 代理商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 即日起開售Asahi Kasei Microdevices (AKM) 的AK4497SVQ 129dB雙聲道立體聲旗艦級數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。AK4497SVQ DAC采用AKM專有的VELVET SOUND?技術(shù),可提供高保真音頻,以優(yōu)異的精度呈現(xiàn)動態(tài)、強大的聽覺體驗。AK4497SVQ DAC專為高端音頻應(yīng)用設(shè)計,包括USB和藍牙耳機、無線揚聲器系統(tǒng)、 音箱 以及AV接收器。
TeensyMix synth是一款基于teensy4.1開發(fā)板的8聲道復(fù)音合成器。它被設(shè)計成一個簡單的構(gòu)建,只有一個LCD顯示器和一個數(shù)模轉(zhuǎn)換器。Akai midix用于控制合成器。midmix是一個緊湊的和負擔得起的MIDI為基礎(chǔ)的混音控制器24個撥盤,9個滑塊和19個按鈕與led。
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在電子系統(tǒng)中,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)扮演著將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號的關(guān)鍵角色。對于開環(huán)DAC信號鏈而言,由于沒有反饋機制來自動調(diào)整誤差,因此精確校準變得尤為重要。本文將詳細介紹如何成功校準開環(huán)DAC信號鏈,確保輸出信號的準確性和穩(wěn)定性。
發(fā)光二極管 (LED) 由于物理穩(wěn)健性、長壽命、高效率、快速開關(guān)能力和小尺寸而廣受歡迎。LED 每瓦發(fā)出的流明數(shù)比白熾燈泡多,并且效率不受尺寸和形狀的影響。
在電子系統(tǒng)設(shè)計中,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的線性度是衡量其性能的重要指標之一。線性度直接關(guān)系到DAC輸出信號的準確性,對于需要高精度信號處理的系統(tǒng)尤為重要。然而,在實際應(yīng)用中,DAC系統(tǒng)常常會受到各種非線性因素的影響,其中交越失真是一個較為突出的問題。本文將詳細探討零交越失真放大器如何改善DAC系統(tǒng)的線性度,并分析其在實際應(yīng)用中的優(yōu)勢。
在現(xiàn)代工業(yè)自動化系統(tǒng)中,精確控制和測量是至關(guān)重要的。特別是在可編程邏輯控制器(PLC)、過程控制或電機控制等應(yīng)用中,模擬輸出系統(tǒng)需要能夠穩(wěn)定地提供0 V至10 V或更高電壓的單極性或雙極性電壓擺幅。本文將詳細探討如何利用雙電源雙極性輸出DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)和帶外部信號調(diào)理的低壓單電源DAC(Low Voltage Single Supply DAC, LVSS DAC)來實現(xiàn)精密的10 V輸出。
?模數(shù)轉(zhuǎn)換器,即Analog-to-Digital Converter,常稱ADC,是指將連續(xù)變量的模擬信號轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號的器件。大部分現(xiàn)實世界的電信號是模擬信號,ADC構(gòu)建了模擬世界數(shù)字世界的聯(lián)系。本文就模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC的分類、技術(shù)點、測試方案等方面,為您提供相關(guān)技術(shù)說明及解決方案。
Cirrus Logic 助專業(yè)音頻產(chǎn)品制造商輕松集成和定制其產(chǎn)品,音頻體驗不受轉(zhuǎn)換器影響
2022 年 4月 14 日,中國 – 意法半導(dǎo)體RHRDAC121抗輻射加固數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)的最低工作電壓為 2.5V,適用于老式 3.3V數(shù)模轉(zhuǎn)換器不支持的現(xiàn)代低功耗系統(tǒng)設(shè)計。
電源通常設(shè)置為固定輸出電壓,以為電氣負載供電。然而,有些應(yīng)用需要可變的供電電壓。例如,在某些情況下,如果根據(jù)相應(yīng)的工作狀態(tài)調(diào)整內(nèi)核電壓,微控制器可以更有效地運行。本文將展示如何使用為此目的而開發(fā)的專用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)來即時調(diào)整電源的輸出電壓。
并行數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)模轉(zhuǎn)換有兩種轉(zhuǎn)換方式:并行數(shù)模轉(zhuǎn)換和串行數(shù)模轉(zhuǎn)換。
數(shù)模轉(zhuǎn)換器,又稱D/A轉(zhuǎn)換器,簡稱DAC,它是把數(shù)字量轉(zhuǎn)變成模擬的器件。D/A轉(zhuǎn)換器基本上由4個部分組成,即權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)、運算放大器、基準電源和模擬開關(guān)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器中一般都要用到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,簡稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散的數(shù)字信號的器件。
本文中,小編將對ADI的LTC1666快速精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器予以介紹。
電信號鏈有多種形式。它們可以由不同的電氣元件組成,包括傳感器、執(zhí)行器、放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),甚至微控制器。
通過本文,您將對數(shù)模轉(zhuǎn)換器的構(gòu)成、特點,還有數(shù)模轉(zhuǎn)換器的采樣率具備一定的了解。